Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσωπικό Τμήματος

Κωνσταντίνος Βαρώτσης

Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

c.varotsis@cut.ac.cy

2500 2451

CV

PHOTO

Ο Κωνσταντίνος Βαρώτσης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Σπούδασε Χημεία και Φυσική ( BS, διπλή κατεύθυνση) και Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati, Ohio, ΗΠΑ και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MS) στην Φυσική με κατεύθυνση στην Οπτική στο Πανεπιστήμιο Northeastern, Boston, ΗΠΑ.

Απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Χημική Φυσική από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan, ΗΠΑ όπου ακολούθως εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στον τομέα της Βιοφυσικής Χημείας. Δίδαξε επί σειρά ετών ως Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Περιβαλλοντικής Βιοχημείας και την [...]

Research projects

Biosurface spectroscopy

Structure and function of proteins

Electron transfer coupled to proton translocation is the basic mechanism of energy generation in most living organisms, but the molecular mechanism is not understood. A key enzyme in all eukaryotic and most prokaryotic electron transfer systems is cytochrome c oxidase, which accepts electrons derived from food and donates them to oxygen, generating a pH and electrical gradient to drive ATP synthesis. We are studying the bacterial cytochrome c oxidases ba3 from Thermus thermophilus which differ in peptide composition from the mammalian cytochrome c oxidase but carry out the reduction of Oxygen (O2) to water (H2O), the oxidation of carbon monoxide (CO) to carbon dioxide (CO2) and the reduction of Nitric oxide (NO) to laughing gas (N2O) by using the same metal centers to catalyze the process.

Marine biofilm matrix:Marine microorganisms of the Marine RoseobacterLineage (Roseovarius nubinhibens, Roseobacter sp, Roseobacter denitrificans, Roseobater litoralis) have demonstrated a diverse range of physiological and morphological features such as gas vacuoles, sulfur metabolism, secondary metabolite production that suggest unique adaptations to various marine environments. The role of these microorganisms as information carriers in the biotechnology industry is investigated. We are studying by the application of Biosurface spectroscopy the properties and constituents of the self-produced matrix of hydrated extracellular polymeric substances (EPS) that make biofilm the most successful form of life on earth.

Nanobiotechnology: Interaction of nanoparticles with proteins/Relation to bio-reactivity of the nanoparticle. In depth understanding of such interactions which direct towards generating bio-compatible nanomaterials with controlled surface characteristics in a biological environment.

Metal-Bacteria interactions at the mineral surface: The acidophilic iron(II) ion-oxidizing bacteria Thiobacillus ferrooxidans and Leptospirillum ferrooxidans are the most important mesophiles for the extraction of metals from sulfidic ores. Little is known about the interfacial processes leading to the degradation of metal sulfides because of the complex interaction of electrochemical, biochemical and surface-specific mechanisms. The project involves the study of cellular interactions with metal species in the aqueous environment. Strains of Acidothiobacillus ferroxidans have been associated with growth on mineral surfaces showing varying capacities to complex and accumulate metals. It is intended that results obtained from this study would contribute towards a greater understanding of cell-mineral interactions in an aqueous environment, in a simulation of the interfacial forces around bacterial phospholipid bilayers. The microbial oxidation of graphite by Acidithiobacillus is probed by FTIR and Raman imaging.



Protein-drug interactions: Cytochrome bc1 is a major drug target for the treatment and prevention of malaria and in the treatment of toxoplasmosis. The interactions of the antimalarial drugs Artemisinin and Artesunate with the bc1 complex are investigated by Biosurface spectroscopy.



Glycolysis of plant and food proteins: Heat treatment of foods leads to glycation of individual protein-bound amino acids such as lysine and arginine. Substantial amounts of up to 1000 mg of Amadori compounds (mainly fructodelysine) and up to 75 mg of advanced glycation end products are ingested with the daily diet. The majority of these products cannot pass the intestinal barrier and enter into circulation and could therefore serve as a substrate for bacterial fermentation. Degradation of fructoselysine has already been shown. The characterization of advanced glycation end products as well the antioxidant properties of heterocyclic reaction intermediates and the antimicrobial activity of glucosamine-derived flavour compounds are under investigation by a combination of spectroscopic/ techniques. The glycation products have a great potential to establish an effective industrial method to generate efficacious antioxidant compounds which can be used in food technology.

 

Teaching:


Graduate Laboratory exercises for the MS-PhD program in Environmental Biosciences and Technology

 

Κώστας Κώστα

Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

costas.costa@cut.ac.cy

25002515

CV



Ο Δρ. Κώστα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Απέκτησε το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του (BSc και MSc) στη Χημεία, καθώς και τον τίτλο του Διδάκτορα (PhD) στην Περιβαλλοντική Κατάλυση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής του πορείας, του έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία και διακρίσεις για την ακαδημαϊκή και την ερευνητική του πορεία σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, με επιστέγασμα βραβείο από τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Δανίας. Έχει εργαστεί ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο University of Manchester Institute of Technology (UMIST) και ως Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης, Επισκέπτης Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Χημείας).

Ο Δρ. Κώστα κατέχει πέραν των 45 δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένου κύρους Διεθνή Περιοδικά κατόπιν κρίσης, ενώ κατέχει επίσης πέραν των 55 δημοσιεύσεων σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και Συμποσίων, στα οποία συμμετείχε για παρουσίαση της έρευνας του. Επί του παρόντος είναι ο συντονιστής πέντε (3) Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, ενώ συμμετείχε σε πάνω από 30 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά, UNOPs, Leonardo, ΙΠΕ), στα 13 από τα οποία ήταν ο Συντονιστής και Ερευνητικός Υπεύθυνος. Είναι κάτοχος έξι (6) Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European, USA, Japan, Spain, Australia) για ανάπτυξη καινοτόμων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καταστροφής των οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) με βιο-αιθανόλη ή/και υδρογόνο.

Μέρος των δικαιωμάτων της τελευταίας τεχνολογίας έχουν παραχωρηθεί (licensing) στη μεγαλύτερη εταιρία ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, Διεθνώς, η οποία θα αναλάβει την εμπορική της εκμετάλλευση, μέσω τριών καινοτόμων εφαρμογών, στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:



Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στον τομέα της Περιβαλλοντικής Απορρύπανσης και ειδικότερα στην Περιβαλλοντική Κατάλυση, Απορρύπανση Καυσαερίων και Υδατικών Αποβλήτων, Επεξεργασία και Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Πρόληψη της Ρύπανσης και Περιβαλλοντική Παρακολούθηση.

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

a.charalambides@cut.ac.cy

2500 2306

http://www.energylab.ac.cy

CV

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι πτυχιούχος της Μηχανολογικής Μηχανικής και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Imperial College London, με ειδίκευση στις μηχανές ελεγχόμενης αυτανάφλεξης. Το διδακτορικό του έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Honda R&D Co, Ltd της Ιαπωνίας. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Imperial College London και στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ως ερευνητής στην HydroVenturi Ltd, μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την εκμετάλλευση ανανεώσιμης ενέργειας από παλιρροϊκά κύματα. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε θέματα ενέργειας και από το 2009, κατέχει θέση Λέκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην πειραματική ρευστοδυναμική και στην προσαρμογή της στους τομείς των μη παραδοσιακών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς επίσης και στην δημιουργία μια σωστής πολιτικής στην Κύπρο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα ακόλουθα:

  • Ενεργειακές μελέτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση των ΑΠΕ.
  • Καλυτέρευση των μηχανών ελεγχόμενης αυτανάφλεξης.
  • Παραγωγή ενέργειας από χοιρολύματα με τη χρήση άλγης
  • Επιπτώσεις των τοπικών καιρικών συνθηκών στην ηλιακή ενέργεια.

 

Αχιλλέας Κωνσταντίνου

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

a.konstantinou@cut.ac.cy

2500 2382

CV

Ιωάννης Βυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ioannis.vyrides@cut.ac.cy

2500 2218

CV

PHOTO



Ο Δρ Βυρίδης Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2005) και κάτοχος Διδακτορικού από το Imperial College London (2009), με ειδίκευση στους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες με εσωτερική μεμβράνη. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Kings College London (2010) και ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Imperial College London και στο ΤΕΠΑΚ (2011).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αναερόβια διεργασία για μετατροπή CO2 σε άλλα υψηλότερης αξίας προϊόντα, στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και στην ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων από απόβλητα.


Συγκεκριμένα, η έρευνα του επικεντρώνεται στα εξής:

  • Χρήση στοιχειακών μετάλλων (Fe(0) , Mg(0) , Zn(0)) στην αναερόβια διεργασία για τη μετατροπή CO2 σε CH4 , για αναβάθμιση του βιοαερίου καθώς και για τη μετατροπή του CO2 σε οξέα. Επίσης χρήση των στοιχειακών μετάλλων στην αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων.
  • Μικροβιακή ηλεκτροσύνθεση για μετατροπή του CO2 σε υψηλότερης αξίας προϊόντα καθώς και συνδυασμός ηλεκτρόλυσης στην αναερόβια διεργασία για επεξεργασία αποβλήτων.
  • Ανάκτηση φωσφόρου από απόβλητα με χρήση επεξεργασμένης βιομάζας.





Environmental Engineering lab:
https://www.facebook.com/Environmental-Engineering-Lab-Cyprus-University-of-Technology-169868080059059/info/?tab=overview

 

Ioannis Vyrides: orcid.org/0000-0001-8316-4577

Χρηματοδότηση

RESEARCH FUNDED PROJECTS (30/11/2021)

Dr Vyrides as a coordinator of the project/consortium:

  1. Starting February 2022. Natural Gas Sweetening based on Metallic Iron-processes, “IroNGaSweetening”, funded by Cyprus Research and Innovation Foundation’s, Total Budget: €49,999.60 (duration 9 months).
  2. November 2018-April 2022, Utilization of CO2 through novel BioElectroCathode systems for production of biofuels (CH4 and ethanol). “BElectroCathode”, funded by Cyprus Research and Innovation Foundation’s, P2P/M-ERA.NET/0317/0008, Budget (CUT): €169,900, Total Budget: €670,289.
  3. March 2020- February 2022, Development of A Novel Submerged Anaerobic Electrochemical Membrane Bioreactor (e-SAnMBR) for bilge water treatment, “ElectroSAnMBR”, Horizon 2020, Marie Curie Individual Fellowship for Dr Georgia Gatidou to be hosted at Environmental Engineering laboratory at the Cyprus University of Technology. Total Budget: €157,94.
  4. January 2019-April 2021, Treatment of Bilge Water using Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor (SAnMBR) and aerobic Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), “MicrobEatBilge”, Cyprus RIF, OPPORTUNITY/0916/MSCA/0006, Budget (CUT): €139,735. Total Budget: €149,695.

 

Dr Vyrides as a coordinator of the Cyprus University of Technology in the project:

  1. April 2019-March 2022, Sulphur removal from oil by Biodesulfurization (BDS) technology, “OilEcoDesulfur”, funded by Cyprus Research and Innovation Foundation’s POST-DOC/0916/0121, Budget (CUT): €24,960 Total Budget: €159,840.
  2. May 2019-December 2020, On the Market of BioMethane as a Renewable Transport Fuel: An Off-Grid Mobile Solution. “Waste-toWheel” START-UPS/0618/0027,Budget (CUT): €25,980. Total Budget: €106.400.
  3. October 2017-December 2020, A digital Solid waste reuse platform for Balkan, “S.W.A.N” INTERREG V-B "BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020", Budget (CUT): €160,000. Total Budget: €968,000.
  4. September 2017-November 2020, Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, “DOMUS_CW” INTERREG V-B "BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020", Budget (CUT): €257,300. Total Budget: €857,864.

 

Dr Vyrides as a representative of Cyprus at COST action

 

  1. October 2021-Octomber 2025, Participation as representative of Cyprus in COST Action CA20130 - Microbiologically Influenced Corrosion MIC Network – New paths for science, sustainability and standards
  2. November 2012-November 2016, Participation as representative of Cyprus in COST Action ES1202 - Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges (Water_2020)

 

Δημοσιεύσεις

Publications:

https://scholar.google.com/citations?user=nXL4I0AAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24482773400

 Selected Publications:

Andronikou, M., Adamou, V., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2022. Magnesium ribbon and anaerobic granular sludge for conversion of CO2 to CH4 or biogas upgrading. Chemical Engineering Journal, p.134888.

Charalambous, P. and Vyrides, I., 2021. In situ biogas upgrading and enhancement of anaerobic digestion of cheese whey by addition of scrap or powder zero-valent iron (ZVI). Journal of Environmental Management, 280, p.111651.

Photiou, P., Koutsokeras, L., Constantinides, G., Koutinas, M. and Vyrides, I., 2021. Phosphate removal from synthetic and real wastewater using thermally treated seagrass residues of Posidonia oceanica. Journal of Cleaner Production, 278, p.123294.

Samanides, C.G., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2020. Methanogenesis inhibition in anaerobic granular sludge for the generation of volatile fatty acids from CO2 and zero valent iron. Frontiers in Energy Research, 8, p.37

Menikea, K.K., Kyprianou, A., Samanides, C.G., Georgiou, S.G., Koutsokeras, L., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2020. Anaerobic granular sludge and zero valent scrap iron (ZVSI) pre-treated with green tea as a sustainable system for conversion of CO2 to CH4. Journal of Cleaner Production, 268, p.121860.

Vyrides, I., Andronikou, M., Kyprianou, A., Modic, A., Filippeti, A., Yiakoumis, C. and Samanides, C.G., 2018. CO2 conversion to CH4 using Zero Valent Iron (ZVI) and anaerobic granular sludge: Optimum batch conditions and microbial pathways. Journal of CO2 Utilization, 27, pp.415-422.

Panagiotou, E., Kafa, N., Koutsokeras, L., Kouis, P., Nikolaou, P., Constantinides, G. and Vyrides, I., 2018. Turning calcined waste egg shells and wastewater to Brushite: Phosphorus adsorption from aqua media and anaerobic sludge leach water. Journal of Cleaner Production, 178, pp.419-428.

Vyrides, I. and Stuckey, D.C., 2017. Compatible solute addition to biological systems treating waste/wastewater to counteract osmotic and other environmental stresses: a review. Critical reviews in biotechnology, 37(7), pp.865-879.

Μιχάλης Κουτίνας

Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

michail.koutinas@cut.ac.cy

2500 2067

https://www.researchgate.net/profile/Michalis_Koutinas

CV

PHOTO



Ο Μιχάλης Κουτίνας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος διδακτορικού στη Βιοχημική Μηχανική από το Imperial College London. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Imperial College London και η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών εφαρμογών για την παραγωγή χημικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα, καθώς και στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων βιοδιάσπασης βιομηχανικών ρυπαντών. Τα προγράμματα στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών το οποίο διευθύνει συχνά συνδυάζουν πειραματική και θεωρητική ανάλυση, ενώ οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν μοντέρνες βιοτεχνολογικές μεθόδους και μοντελοποίηση, για την κατανόηση σημαντικών γονιδιακών χαρακτηριστικών και για τη μελέτη της δυναμικής συγκεκριμένων μικροβιακών στελεχών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα



Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν:

  • Εξειδίκευση στα ερευνητικά αντικείμενα βιοχημική μηχανική, περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, βιομηχανική βιοτεχνολογία, μοντελοποίηση και προηγμένες μοριακές τεχνικές.
  • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την κατανόηση συγκεκριμένων μεταβολικών ιδιοτήτων, καθώς και της λειτουργίας της εφαρμοζόμενης βιοδιεργασίας.
  • Χρήση βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία τοξικών και έμμονων ρυπαντών, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ιοντικών υγρών με βάση ιμιδαζόλιο, τετραβουτυλαμμώνιο και πυριδίνιο από υγρά απόβλητα καθώς και για την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από γεωτρήσεις εξόρυξης φυσικού αερίου.
  • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. ηλεκτρικό οξύ, γαλακτικός αιθυλεστέρας) και βιοκαυσίμων (π.χ. αιθανόλη) από απόβλητα και ανανεώσιμες πρώτες ύλες (π.χ. τυρόγαλο, απόβλητα χυμοποίησης εσπεριδοειδών).
  • Χρήση προηγμένων μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση συγκεκριμένων μικροβιακών στελεχών τα οποία χρησιμοποιούνται στις εφαρμοζόμενες βιοδιεργασίες, καθώς και για την ποσοτικοποίηση σημαντικών μεταβολικών ιδιοτήτων.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών

https://enblab.weebly.com/

Publications

1. Parmaki S, Vyrides I, Vasquez MI, Hartman V, Zacharia I, Hadjiadamou I, Barbeitos CBM, Ferreira FC, Afonso CAM, Drouza C, Michalis Koutinas. 2018. Bioconversion of alkaloids to high-value chemicals: Comparative analysis of newly isolated lupanine degrading strains. Chemosphere, 193:50-59. 
2. Koutinas M, Yiangou C, Osório NM, Ioannou K, Canet A, Valero F, Ferreira-Dias S. 2018. Application of commercial and non-commercial immobilized lipases for biocatalytic production of ethyl lactate in organic solvents. Bioresource Technology, 247:496-503. 

3. Patsalou M, Menikea KK, Makri E, Vasquez MI, Drouza C, Koutinas M. 2017. Development of a citrus peel-based biorefinery strategy for the production of succinic acid. Journal of Cleaner Production, 166:706-716. 
4. Papadaki A, Androutsopoulos N, Patsalou M, Koutinas M, Kopsahelis N, Papanikolaou S, Koutinas AA. 2017. Biotechnological production of fumaric acid: The effect of morphology of Rhizopus arrhizus NRRL 2582. Fermentation, 3:33. 
5. Tsipa A, Koutinas M, Vernardis SI, Mantalaris A. 2017. The impact of succinate trace on pWW0 and ortho-cleavage pathway transcription in Pseudomonas putida mt-2 during toluene biodegradation. Bioresource Technology, 234:397-405. 
6. Patsalou M, Koutinas M. 2017. Food waste valorization for the production of added-value commodities: Focus on citrus peel waste as a feedstock for sustainable biorefineries. In: Municipal solid waste: Management strategies, challenges and future directions. Commack: Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-53611-865-0. 
7. Pateraki C, Patsalou M, Vlysidis A, Kopsahelis N, Webb C, Koutinas AA, Koutinas M. 2016. Actinobacillus succinogenes: Advances on succinic acid production and prospects for development of integrated biorefineries. Biochemical Engineering Journal, 112:285-303. 
8. Tsipa A, Koutinas M, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2016. Transcriptional kinetics of the cross-talk between the ortho-cleavage and TOL pathways of toluene biodegradation in Pseudomonas putida mt-2. Journal of Biotechnology, 228:112-123. 
9. Koutinas M, Patsalou M, Stavrinou S, Vyrides I. 2016. High temperature alcoholic fermentation of orange peel by the newly isolated thermotolerant Pichia kudriavzevii KVMP10. Letters in Applied Microbiology 62:75-83. 

10. Vyrides I, Agathangelou M, Dimitriou R, Souroullas K, Salamex A, Ioannou A, Koutinas M. 2015. Novel Halomonas sp. B15 isolated from Larnaca Salt Lake in Cyprus that generates vanillin and vanillic acid from ferulic acid. World Journal of Microbiology and Biotechnology 31:1291-1296. 
11. Drakou E-M, Koutinas M, Pantelides I, Tsolakidou M, Vyrides I. 2015. Insights into the metabolic basis of the halotolerant Pseudomonas aeruginosa strain LVD-10 during toluene biodegradation. International Biodeterioration & Biodegradation 99:85-94. 

12. Turon X, Venus J, Arshadi M, Koutinas M, Lin CSK, Koutinas A. 2014. Food waste and byproduct valorization through bio-processing: Opportunities and challenges. Bioresources 9:5774-5777. 
13. Koutinas M, Menelaou M, Nicolaou EN. 2014. Development of a hybrid fermentation-enzymatic bioprocess for the production of ethyl lactate from dairy waste. Bioresource Technology 165:343-349. 
14. Koutinas M, Kiparissides A, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2012. Bioprocess systems engineering: transferring traditional process engineering principles to industrial biotechnology. Computational and Structural Biotechnology Journal 3:e201210022. 

15. Koutinas M, Kiparissides A, Lam M-C, Silva-Rocha R, Godinho M, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Imroving the prediction of Pseudomonas putida mt-2 growth kinetics with the use of a gene expression regulation model of the TOL plasmid. Biochemical Engineering Journal 55:108-118. 
16. Koutinas M, Kiparissides A, Silva-Rocha R, Lam M-C, Martins dos Santos VAP, de Lorenzo V, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Linking genes to microbial growth kinetics – an integrated biochemical systems engineering approach. Metabolic Engineering 13:401-413. 
17. Kiparissides A, Koutinas M, Kontoravdi C, Mantalaris A, Pistikopoulos EN. 2011. „Closing the loop‟ in biological systems modelling - from the in silico to the in vitro. Automatica 47:1147-1155. 
18. Kiparissides A, Koutinas M, Moss T, Newman J, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Modelling the delta1/notch1 pathway; in search of the mediator(s) of neural stem cell differentiation. PLoS One 6:e14668. 
19. Koutinas M, Lam M-C, Kiparissides A, Silva-Rocha R, Godinho M, Livingston AG, Pistikopoulos EN, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Mantalaris A. 2010. The regulatory logic of m-xylene biodegradation by Pseudomonas putida mt-2 exposed by dynamic modelling of the principal node Ps/Pr of the TOL plasmid. Environmental Microbiology 12:1705-1718. 
20. Koutinas M, Baptista IIR, Meniconi A, Peeva LG, Mantalaris A, Castro PML, Livingston AG. 2007. The use of an oil-absorber-bioscrubber system during biodegradation of sequentially alternating loadings of 1,2-dichloroethane and fluorobenzene in a waste gas. Chemical Engineering Science 62:5989-6001. 

21. Koutinas M, Baptista IIR, Peeva LG, Ferreira Jorge RM, Livingston AG. 2007. The use of an oil absorber as a strategy to overcome starvation periods in degrading 1,2-dichloroethane in waste gas. Biotechnology and Bioengineering 96:673-686. 
22. Koutinas M, Martin J, Peeva LG, Mantalaris A, Livingston AG. 2006. An oil-absorber-bioscrubber system to stabilise biotreatment of pollutants present in waste gas. Fluctuating loads of 1,2-dichloroethane. Environmental Science and Technology 40:595-602. 
23. Koutinas M, Peeva LG, Livingston AG. 2005. An attempt to compare the performance of bioscrubbers and biotrickling filters for degradation of ethyl acetate in gas streams. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 80:1252-1260. 
24. Kiparissides Α, Koutinas Μ, Pistikopoulos ΕΝ, Mantalaris Α. 2011. Model development and analysis of mammalian cell culture systems. In: Dynamic process modelling. pp: 403-440. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. ISBN: 978-3-527-31696-0. 

Conference papers with review 

25. Koutinas M, Kiparissides A, Lam M-C, Silva-Rocha R, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2010. Combining genetic circuit and microbial growth kinetic models: a challenge for biological modelling. Computer-Aided Chemical Engineering 28:301-306. 
26. Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Predicting microbial growth kinetics with the use of genetic circuit models. Computer-Aided Chemical Engineering 29:1321-1325. 
27. Patsalou M, Pateraki C, Vasquez M, Drouza C, Koutinas M. 2016. Bioprocess development for the production of succinic acid from orange peel waste. 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CYPRUS 2016), Limassol, Cyprus, 23-25 June 2016. 
28. Papadaki A, Kopsahelis N, Patsalou M, Koutinas M, Papanikolaou S, Koutinas AA. 2017. Fumaric acid production through valorization of molasses and soybean cake derived from biodiesel and sugarcane industries. 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (ATHENS 2017), Athens, Greece, 21-24 June 2017. 

Conference and workshop presentations 
As Assistant Professor at Cyprus University of Technology 

1. Koutinas M. 2017. Food waste valorization for the production of added-value commodities: Focus on citrus peel waste as a feedstock for sustainable biorefineries. Mediterranean Workshop 2017, Naples, Italy, 23-24 October 2017, (invited oral - Koutinas M). 
2. Tsipa A, Vernardis SI, Koutinas M, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2015. How genetic circuit kinetics is connected to prediction of bioprocess performance? The special case of Pseudomonas putida mt-2. Focused Meeting 2017: 16th International Conference on Pseudomonas, Liverpool, UK, 5-9 September 2017, (poster - Tsipa A). 
3. Papadaki A, Kopsahelis N, Patsalou M, Koutinas M, Papanikolaou S, Koutinas AA. 2017. Fumaric acid production through valorization of molasses and soybean cake derived from biodiesel and sugarcane industries. 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (ATHENS 2017), Athens, Greece, 21-24 June 2017, (oral - Papadaki A). 
4. Koutinas M. 2017. Screening for biocatalysts producing added-value commodities from alkaloids: The case of lupanine. Workshop – Closing the loop on valorization of food processing wastewater containing alkaloids: The lupanine case. Milan, Italy, 29 May 2017, (invited oral - Koutinas M). 
5. Parmaki S, Vyrides I, Andreou V, Hartman V, Drouza C, Koutinas M. 2017. Valorization of alkaloid containing wastewater through the isolation of microorganisms converting lupanine into added-value products. 7th International Forum on Industrial Bioprocesses (IFIBiop2017), Wuxi, China, 21-24 May 2017, (oral - Parmaki S). 
6. Yiangou C, Ferreira-Dias S, Ioannou K, Osorio NM, Canet A, Valero F, Koutinas M. 2017. Application of lipases from Candida antarctica B and Candida rugosa for the production of ethyl lactate from cheese whey. 7th International Forum on Industrial Bioprocesses (IFIBiop2017), Wuxi, China, 21-24 May 2017, (invited oral - Koutinas M). 
7. Koutinas M. 2016. Biochemical systems engineering: A systems approach for the production of chemicals, biofuels and biopolymers from waste and biomass. NIREAS Speaker Series – When Ideas Flow, NIREAS International Water Research Center, University of Cyprus, 12 October 2016, (invited oral - Koutinas M). 
8. Yiangou C, Ferreira-Dias S, Ioannou K, Osorio NM, Canet A, Valero F, Koutinas M. 2016. Green solvent biosynthesis by esterification of lactic acid and ethanol in different biocatalysts and organic media. Workshop - The future of food waste: Challenges and opportunities for valorisation in Europe. Wageningen, The Netherlands, 20-21 Sept 2016, (poster - Koutinas M). 

9. Patsalou M, Vasquez M, Drouza C, Koutinas M. 2016. Bioprocess development for the production of succinic acid from orange peel waste. 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management (CYPRUS 2016), Limassol, Cyprus, 23-25 June 2016, (oral - Patsalou M). 

As Lecturer at Cyprus University of Technology 

10. Koutinas M, Pashali P, Loizou E, Nicolaou E, Vasquez MI, Vyrides I. 2015. Contaminants on the Horizon: Bioprocess development for the treatment of ionic liquid-polluted industrial effluents. New Horizons in Biotechnology (NHBT 2015), Trivandrum, India, 22-25 November 2015, (invited oral - Koutinas M). 
11. Patsalou M, Drouza C, Koutinas M. 2015. Development of an orange peel-based biorefinery strategy for the production of succinic acid. Development of pilot scale or integrated bioprocesses based on refining of food supply chain wastes (WG2 Workshop of COST Action TD1203), Potsdam, Germany, 29-30 Sept 2015, (oral - Koutinas M). 
12. Tsipa A, Koutinas M, Mantalaris A, Pistikopoulos EN. 2015. Prediction of double substrate microbial growth kinetics through transcriptional regulation: an integrated experimental/modelling approach on Pseudomonas putida mt-2. 2015 AIChE Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, USA, 8-13 November 2015, (oral - Tsipa A). 
13. Tsipa A, Vernardis SI, Koutinas M, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2015. Effect of succinate traces on TOL plasmid and chromosomal metabolic pathways of Pseudomonas putida mt-2 growing on toluene. Recent Technologies in Microbiology (RTM’15), Birmingham, UK, 5 June 2015, (poster - Tsipa A). 
14. Tsipa A, Koutinas M, Mantalaris A, Pistikopoulos EN. 2014. Development of a new paradigm in biochemical engineering: predicting the genetic regulation of aromatic pollutants degradation. 2014 AIChE Annual Meeting, Atlanta, Georgia, USA, 16-21 November 2014, (oral - Tsipa A). 
15. Koutinas M. 2014. Industrial food waste valorisation processes. 2nd Training School of COST Action ES1202, Nicosia, Cyprus, 29-31 Oct 2014, (invited oral - Koutinas M). 
16. Patsalou M, Koutinas M. 2014. Development of an orange peel based biorefinery strategy for the production of succinic acid. 10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences and 6th International Forum on Industrial Bioprocesses (in collaboration with ACS), Lille, France, 7-10 September 2014, (oral - Koutinas M). 

17. Koutinas M, Menelaou M, Nicolaou EN. 2014. Bioprocess development for the production of ethyl lactate from dairy waste. 18th Green Chemistry & Engineering Conference (ACS-GC&E), North Bethesda, Washington D.C., Maryland, USA, 17-19 June 2014, (invited oral - Koutinas M). 
18. Koutinas M, Menelaou M, Nicolaou EN. 2014. Development of a two-stage bioprocess for the production of the green solvent ethyl lactate from dairy waste. 2nd Workshop of the COST Action TD1203, Toulouse, France, 21-22 January 2014, (oral - Koutinas M). 
19. Koutinas M, Menelaou M, Nicolaou EN. 2013. Valorization of cheese dairy wastes for the production of the “green” solvent ethyl lactate. International Conference on Advances in Biotechnology and Bioinformatics 2013 (ICABB-2013) and X Convention of Biotech Research Society, Pune, India, 25-27 November 2013, (invited oral - Koutinas M). 
20. Koutinas M, Menelaou M, Nicolaou EN. 2013. Development of a two-stage bioprocess for the production of the “green” solvent ethyl lactate from dairy wastes. International Conference on Health, Environment and Industrial Biotechnology (BioSangam-2013), Allahabad, India, 21-23 November 2013, (invited oral - Koutinas M). 
21. Koutinas M. 2013. A biochemical systems engineering approach for the production of added-value chemicals from renewable resources. 1st Working Group 2 meeting entitled Bioprocessing, COST Action TD1203, Athens, Greece, 12 April 2013, (oral - Koutinas M). 
22. Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2012. Let‟s go upstream! Gene regulation as a path from traditional to advanced growth kinetic models. 5th International Conference on Industrial Bioprocesses, Taipei, Taiwan, 7-10 October 2012, (invited oral - Koutinas M). 

As Research Associate and PhD student at Imperial College London 

23. Mantalaris A, Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN. 2011. Linking genes to microbial growth kinetics: An integrated biochemical systems engineering approach. 13th International Conference on Pseudomonas, Sydney, Australia, 4-7 September 2011, (invited oral – Mantalaris A). 
24. Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Integrating gene regulatory and metabolic models to predict microbial growth kinetics. 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June - 2 July 2011, (oral - Koutinas M). 

25. Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2011. Predicting microbial growth kinetics with the use of genetic circuit models. 21st European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE-21, Chalkidiki, Greece, 29 May - 1 June 2011, (poster - Koutinas M). 
26. Koutinas M, Kiparissides A, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2010. Advancing microbial growth kinetic models with the use of genetic modeling. 2010 AIChE Annual Meeting, Salt Lake City, Utah, USA, 7-12 November 2010, (oral - Koutinas M). 
27. Koutinas M, Kiparissides A, Lam M-C, Silva-Rocha R, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2010. Establishment of a modelling framework for the development of optimised biocatalysts. Metabolic Engineering VIII: Metabolic Engineering for Green Growth, Jeju Island, South Korea, 13-17 June 2010, (poster - Koutinas M). 
28. Koutinas M, Kiparissides A, Lam M-C, Silva-Rocha R, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2010. Combining genetic circuit and microbial growth kinetic models: a challenge for biological modelling. 20th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE-20, Ischia, Naples, Italy, 6-9 June 2010, (oral -Koutinas M). 
29. Koutinas M, Lam M-C, Kiparissides A, Silva-Rocha R, Godinho M, de Lorenzo V, Pistikopoulos EN, Martins dos Santos VAP, Mantalaris A. 2009. Model driven decisions for the understanding and optimisation of microorganisms genetic circuits: an application in biodegradation of aromatic compounds. 7th Panhellenic Scientific Chemical Engineering Conference, University of Patras, Patras, Greece, 3-5 June 2009, (oral - Koutinas M). 
30. Koutinas M, Lam M-C, Kiparissides A, Silva-Rocha R, Godinho M, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2009. A systems engineering approach to understanding genetic circuits: model driven decisions for the improvement of aromatic compounds decomposition by TOL. 2nd SysMO Evaluation Conference, Vienna, Austria, 19-20 May 2009, (poster - Koutinas M). 
31. Baptista IIR, Koutinas M, Mantalaris A, Livingston AG. 2008. Revealing microbial strain dynamics case study in an oil-absorber-bioscrubber system. Proceedings of the 2008 AIChE Annual Meeting, Philadelphia, PA, USA, 15-21 November 2008, pp.35a, (oral - Baptista IIR). 
32. Lam M-C, Koutinas M, Kiparissides A, Godinho M, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2008. Formal design tools for synthetic biology – engineering the building blocks of genetic circuit in Pseudomonas putida. Synthetic Biology 4.0, Hong 

Kong University of Science & Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong 10-12 October 2008, (oral - Lam M-C). 
33. Lam M-C, Koutinas M, Kiparissides A, Godinho M, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2008. Towards a model of the biodegradation network in Pseudomonas putida: in silico study of functional units responsible for the degradation of aromatics. Synthetic Biology 4.0, Hong Kong University of Science & Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong 10-12 October 2008, (poster - Lam M-C). 
34. Koutinas M, Lam M-C, Kiparissides A, Silva-Rocha R, Godinho M, de Lorenzo V, Martins dos Santos VAP, Pistikopoulos EN, Mantalaris A. 2008. A systems engineering approach to understanding genetic circuits: model driven decisions for the improvement of aromatic compounds decomposition by TOL. 1st SysMO Evaluation Conference, Bad Honnef, Germany, 30 June-2 July 2008, (poster - Koutinas M). 
35. Koutinas M, Baptista IIR, Meniconi A, Peeva LG, Mantalaris A, Castro PML, Livingston AG. 2006. Microbial dynamics and bioreactor stability in an oil-absorber-bioscrubber system exposed to an alternating sequence of 1,2-dichloroethane and fluorobenzene. Proceedings of the 2006 AIChE Annual Meeting, San Francisco, California, USA, 12-17 November 2006, pp.299s, (poster - Baptista IIR). 
36. Koutinas M, Martin J, Peeva LG, Mantalaris A, Livingston AG. 2005. Sunflower oil-absorber-bioscrubber system for treatment of 1,2-dichloroethane waste-gas shock loads, Proceedings of the Third European Bioremediation Conference, Chania, Greece, 4-7 July 2005, pp.205, (oral - Koutinas M). 
37. Koutinas M, Peeva LG, Livingston AG. 2004. Bioscrubber and biotrickling filter: performance comparison under ethyl acetate vapour detoxification. 10th International Summer School of Chemical Engineering, Varna, Bulgaria, 24-31 May 2004, pp.240, (oral - Koutinas M). 
 

Research Interests

RESEARCH INTERESTS

  • Expertise in biochemical engineering, environmental biotechnology, industrial biotechnology, mathematical modelling and advanced molecular techniques.
  • Biotechnological applications for the production of added-value chemicals (e.g succinic acid, ethyl lactate) and biofuels (e.g. ethanol) from waste and renewable resources (e.g. cheese whey, citrus peel).
  • Application of biological systems for the treatment of toxic and persistent pollutants, including imidazolium-, tetrabutylammonium- and pyridinium-based ionic liquids from wastewater as well as the treatment of solid waste emitted from natural gas drillings.
  • Development of mathematical models for understanding specific metabolic properties of the strains employed and the function of the bioprocess applied.
  • Utilisation of advanced molecular techniques for detecting specific microbial strains used in applied bioprocesses, as well as for quantification of important metabolic properties.

Μαρία Γ. Αντωνίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

maria.antoniou@cut.ac.cy

2500 2277

https://www.facebook.com/pages/Water-Treatment-Laboratory-AQUA/1576838959235512?fref=ts

CV

PHOTO

 

H Δρ Μαρία Γ. Αντωνίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πτυχιούχος Χημικός (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2002) και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στον “Έλεγχο της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού” του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι (Μάρτιος 2010). Από το Νοέμβριο του 2004 μέχρι το Δεκέμβριο του 2009, κατείχε τη θέση της Επισκέπτριας Ερευνήτριας στην Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος στο παράρτημα του Σινσινάτι (United States Environmental Protection Agency, USEPA). Στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της USEPA πραγματοποίησε μεγάλο μέρος των πειραμάτων της διδακτορικής της διατριβής, με θέμα την οξείδωση και διάσπαση επίμονων μικρορυπαντών (κυανοτοξίνες), μέσω υδροξυλικών και θειικών ριζών (ΗΟ•, SO4•−). Η Δρ Αντωνίου έχει επίσης εργαστεί για δύο χρόνια, ως Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου της Δανίας (DTU-Environment). Κατά τη διάρκεια του Διδακτορικού και του Μεταδιδακτορικού της, χρησιμοποίησε Προχωρημένες Οξειδωτικές Μεθόδους Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ), για την απομάκρυνση ξενοβιοτικών ουσιών από το πόσιμο νερό και τα υδατικά απόβλητα.

Αναπόσπαστο κομμάτι της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η ταυτοποίηση των χημικών δομών των ενδιάμεσων προϊόντων οξείδωσης διαφόρων επίμονων ρυπαντών (π.χ. μικροκυστίνης-LR, κυλινδροσπερμοψίνη και κρεατινίνη). Επίσης, στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εφαρμογή των ΠΟΜΑ για την επεξεργασία του ποσίμου νερού, του νερού πισίνας και των υδατικών λυμάτων, η χρήση της φασματομετρίας μάζας για την ταυτοποίηση των ενδιάμεσων προϊόντων οξείδωσης που σχηματίζονται κατά την επεξεργασία των ΠΟΜΑ, και οι μελέτες τοξικότητας.
Το αποτέλεσμα της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι 14 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως Environmental Science and Technology, Water Research και Applied Catalysis B: Environmental.

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

  1. «RESTART 2016-2020» BILATERAL/FRANCE/1116/0006 (5,000€). Title: Monitoring and Treatment of cyanobacterial contaminated surface waters. Acronym: CYANO. Starting January 2018-December 2019. In collaboration with Professor Luc Brient, University of Rennes 1, France.
     
  2. Improving innovation capacities of private and public actors for sustainable and profitable REcycling of LIVEstock WASTE (RE-LIVE WASTE), Interreg MED, Overall budget: 1,831,687 €, CUT budget 365,425 €. Duration: 02/2018-07/2020. (https://re-livewaste.interreg-med.eu/)
     
  3. Automated In-situ CYANOtoxin Assessment ToolBOX for Real-Time Surface Water Monitoring (CYanoBox), Restart Enterprises, RPF Cyprus, CUT Budget: 64, 884 €,  Overall budget 199,760 €. Duration: 03/2019-02/2021
     
  4. Novel physical-chemical oxidation processes for mitigating toxic cyanobacterial blooming (CYanoConS), CYPRUS SEEDS Funding program 2019, Cyprus Seeds, Overall budget: (71,000 €), Duration: 07/2019-06/2020

Δρ. Παύλος Σ. Στεφάνου

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

25-002394

https://scholar.google.com/citations?user=uht8jaMAAAAJ&hl=en

CV

PHOTO

Ο Δρ. Παύλος Σ. Στεφάνου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ), παλαιότερα Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΕΠ), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) από τον Σεπτέμβριο του 2019 και o Διευθυντής του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Mεταφοράς (ΕΘΦΜ). Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (2006, πρώτος τη τάξει) και κάτοχος Διδακτορικού στη Χημική Μηχανική από το ίδιο τμήμα (2011), με ειδίκευση στην μοντελοποίηση σύνθετων νανοδομημένων συστημάτων για την περιγραφή της ροϊκής και δυναμικής συμπεριφοράς τους. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, του έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία και διακρίσεις για την ακαδημαϊκή του επίδοση: Ετήσια βραβεία αριστείας προπτυχιακών σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος (ΙΚΥ) (ετησίως 2001–2006), Βραβείο αριστείας προπτυχιακού φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) (2007), και το Βραβείο αριστείας προπτυχιακού φοιτητή από το ΤΕΕ (2008). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (08/2011-02/2015, 09/2016-07/2018), στο Ινστιτούτο Πολυμερών του Τμήματος Υλικών του ΕΤΗ Ζυρίχης (03/2015-08/2016), και στην εταιρεία Novamechanics Ltd, Λευκωσία, Κύπρος (08/2018-08/2019). Έχει επίσης λάβει αρκετά βραβεία και διακρίσεις με σημαντικότερα το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015» (Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική») το Νοέμβριο του 2015, και το Βραβείο Παπαναστασίου από τον Ελληνικό Σύλλογο Ρεολογίας (Hellenic Society of Rheology) τον Ιούνιο του 2025.
Ιστοσελίδα ΕΘΦΜ:

ORCID: 0000-0003-3182-0581

Scopus Author ID: 26032382500

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Pavlos_Stephanou

LinkedIn: https://cy.linkedin.com/in/pavlos-stephanou-135521118

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uht8jaMAAAAJ&hl=en

 

Διδασκαλία

Έχει διδάξει ως Ειδικός Επιστήμονας τα μαθήματα «Μαθηματικά II» (MEM 102) με ύλη Απειροστικού λογισμού πολλαπλών μεταβλητών (Άνοιξη 2017) και «Αριθμητικές Μέθοδοί στη Μηχανική» (MEM 329, Φθινόπωρο 2017 και 2018) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, και τα μαθήματα  «Μοντέλα Διασποράς» (EST 401, Φθινόπωρο 2018), «Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας» (CEN 207, Άνοιξη 2018), και «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ» (CEN 305, Άνοιξη 2018) στο ΕΤΕΠ, όλα στο ΤΕΠΑΚ. Ως Επίκουρος Καθηγητής διδάσκει τα μαθήματα «Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας» (CEN 207), «Φαινόμενα Μεταφοράς Ενέργειας» (CEN 308), «Φυσικές Διεργασίες Ι» (CEN 209), και «Φυσικές Διεργασίες ΙΙ» (CEN 327).

 

 

Εκδόσεις/Δημοσιεύσεις

Ο Δρ. Στεφάνου έχει δημοσιεύσει 24 άρθρα σε εγνωσμένου κύρους Διεθνή Περιοδικά κατόπιν κρίσης (μέχρι τον Αύγουστο 2019), ενώ έχει δημοσιεύσει 15 άρθρα σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων στα οποία συμμετείχε για παρουσίαση της έρευνας του. Έχει λάβει περισσότερες από 350 αναφορές και έχει ένα δείκτη h ίσο με 11 (μέχρι τον Αύγουστο 2019, βασισμένο στη βάση δεδομένων Scopus).

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Το κεντρικό θέμα της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Mεταφοράς (ΕΘΦΜ) αποσκοπεί στην εμβάθυνση της κατανόησης της συσχέτισης νανοδομής-ιδιοτήτων, μέσω της ανάπτυξης βέλτιστων (state-of-the-art) καταστατικών μοντέλων για την περιγραφή της ροϊκής και δυναμικής συμπεριφοράς σύνθετων νανοδομημένων συστήματα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούμε το φορμαλισμό της εκτός ισορροπίας θερμοδυναμικής (ΕΙΘ), και ειδικότερα τους φορμαλισμούς των γενικευμένων αγκυλών των Beris-Edwards και GENERIC των Grmela-Öttinger, για την ανάπτυξη κλειστού τύπου εξισώσεων μεταφοράς  για τα υδροδυναμικά πεδία. Άσχετα με το είδος του συστήματος (π.χ. βιολογικό ή χημικό), θα πρέπει να υπακούει στους νόμους της θερμοδυναμικής. Ειδικότερα, όταν το σύστημα βρίσκεται εκτός ισορροπίας (π.χ. υπό την επίδραση ενός ροϊκού πεδίου), η χρονοεξέλιξη του πρέπει να υπαγορεύεται από τους νόμους της  ΕΙΘ. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που υιοθετούμε την ΕΙΘ στην ερευνητική μας δραστηριότητα: από κατασκευής του το νέο καταστατικό μοντέλο θα  υπακούει στους νόμους της ΕΙΘ. Η υποβόσκουσα μικροδομή του σύνθετου ρευστού περιγράφεται με τη χρήση δομικών μεταβλητών, όπως τον τανυστή διαμόρφωσης στη περίπτωση πολυμερικών αλυσίδων (που περιγράφει την μέση διαμόρφωση τους), που συζευγνύονται υδροδυναμικά με το εφαρμοζόμενο πεδίο ροής. Η συσχέτιση μεταξύ μικροδομής (δομικές μεταβλητές) και μακροσκοπικών ιδιοτήτων (συναρτήσεις υλικού) λαμβάνει εν τέλει τη μορφή της σχέσης για τον τανυστή τάσεων. Μέχρι στιγμής, έχουμε αναπτύξει γενικευμένα καταστατικά μοντέλα για πολυμερικά τήγματα, πολυμερικά διαλύματα, πολυμερικά νανοσύνθετα υλικά, ρευστά διάτρησης (drilling fluids) και βιολογικά ρευστά (π.χ. αίμα).

 

Ερευνητική Δραστηριότητα και Χρηματοδότηση

Η μεταδιδακτορική του καριέρα έχει χρηματοδοτηθεί σχεδόν εξ’ολοκλήρου από ερευνητικά προγράμματα:

α) Marie Curie Reintegration grant από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP7-PEOPLE-2011-CIG, Code 293945) μεταξύ 08/2011–06/2012.

β) Εθνικό πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ από το Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ΙΠΕ (τώρα Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ΙδΕΚ) (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0311/40) μεταξύ 07/2012–12/2014.

γ) Υποτροφία Αριστείας ξένων υπηκόων από την Ελβετική Κυβέρνηση (ESKAS No. 2015.0297) για διεξαγωγή έρευνας στο ΕΤΗ Ζυρίχης μεταξύ 03/2015–08/2016.

δ) Εθνικό πρόγραμμα (ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΒΡ-ΝΕ/0415/01) από το ΙΠΕ (που του απονεμήθηκε στα πλαίσια του βραβείου «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2015») μεταξύ 09/2016 – 05/2018.

ε) Ένα δεύτερο εθνικό πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ από το ΙΠΕ (POST-DOC/0916/0197) μεταξύ 08/2018-08/2019.

Επί του παρόντος, συμμετέχει σε μία δράση COST με τίτλο European Topology Interdisciplinary Action (EUTOPIA) η οποία μελετά τις ιδιότητες διαπλεγμένων πολυμερικών συστημάτων.

 

Νίκολα Ευριπίδου

Λέκτορας

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

nikola.evripidou@cut.ac.cy

25002500

CV

PHOTO



Η Νίκολα Ευριπίδου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Imperial College London (2018) και κάτοχος Διδακτορικού από το University College London (2024), με χρηματοδότηση από την Chevron Corporation και το UCL. Η διδακτορική της έρευνα επικεντρώθηκε στη μαθηματική μοντελοποίηση του διαχωρισμού διάσπαρτων διφασικών ροών σε οριζόντιους αγωγούς, με έμφαση στις μεταβάσεις των καθεστώτων ροής.

Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (2023), όπου συνέβαλε στην προετοιμασία δύο ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό πολυφασικών συστημάτων, τη μοντελοποίηση και τον σχεδιασμό βέλτιστων πειραμάτων με τη χρήση μοντέλων (Model-Based Design of Experiments) για τη βελτίωση της ακρίβειας των μοντέλων. Το έργο της έχει πρακτικές εφαρμογές στους τομείς του πετρελαίου και φυσικού αερίου, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των χημικών, ιδιαίτερα στον σχεδιασμό εξοπλισμού και τη βελτιστοποίηση διεργασιών.

Πέτρος Σάββα

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

petros.g.savva@cut.ac.cy

2500 2305

CV



Ο Δρ. Πέτρος Σάββα εργάζεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ETΠ 405), Χημεία ΙΙ (ETΠ 106), Κλιματική Αλλαγή (ΕΤΠ 404) καθώς και τα εργαστήρια Χημείας Ι και ΙΙ (ETΠ 101Ε και 106Ε). Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα Συστήματα και Εργαλεία Αειφορικής Διαχείρισης (ETΠ 502) και Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή (ΕΤΠ 532). Έχει αποκτήσει Πτυχίο Χημείας (BSc) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από το Πανεπιστήμιο Πατρών στη χημεία υλικών προηγμένης τεχνολογίας και Διδακτορικό Τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην παραγωγή ενέργειας με τη χρήση νανοσωλήνων άνθρακα (carbon nanotubes) και την αέρια ρύπανση από σταθερές πηγές ρύπανσης. Ο Δρ. Σάββα κατέχει αρκετά τιμητικά διπλώματα για την ερευνητική του δραστηριότητα, έχει 15 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πέραν των 30 παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια κατόπιν κρίσης και κατέχει 4 Ευρωπαϊκά και Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Μαρλέν Ι. Βάσκες

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

marlen.vasquez@cut.ac.cy

2500 2603

https://oikotoxicologia.org/

CV

PHOTO

 

https://www.researchgate.net/profile/Marlen_Vasquez

https://twitter.com/marlenivasquezh

https://www.linkedin.com/in/marlen-ines-vasquez-hadjilyra-19a50443/

https://www.facebook.com/oikotoxicologia/

Η Μάρλεν Ι. Βάσκες είναι κάτοχος πτυχίου (B.Sc.) Βιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) Μηχανικής Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί σε συμβουλευτική εταιρεία στη Δομινικανή Δημοκρατία (2002-2003), σε ΜΚΟ στην Κύπρο (2003), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (2004-2009), στο Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (2006-2012) και στο Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου (2012-2015). Από το Σεπτέμβριο 2012 εργάζεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης με τη χρήση παραδοσιακών βιοδεικτών και προηγμένων μοριακών δεικτών
  • Περιβαλλοντική τοξικολογία με τη χρήση παραδοσιακών βιοδοκιμών και την ανάπτυξη νέων και ευαίσθητων τελικών σημείων απόκρισης
  • Απομόνωση μικροοργανισμών με βιοτεχνολογικές εφαρμογές κυρίως για απορύπανση ξενοβιοτικών ενώσεων
  • Εκτίμηση της αποδοτικότητας τεχνολογιών επεξεργασίας (βιολογικής και προηγμένων χημικής οξείδωσης) ως προς τη δυνατότητά τους να μειώνουν αρνητικές επιδράσεις σε βιολογικά συστήματα
  • Θέματα ποιότητας επιφανειακών νερών, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, νερών κολύμβησης και επεξεργασμένων λυμάτων
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία της επιστήμης

Κωνσταντίνος Κουτσουπάκης

Ειδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

c.koutsoupakis@cut.ac.cy

2500 2194

CV



Ο Κωνσταντίνος Κουτσουπάκης απέκτησε πτυχίο Χημείας από την Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998. Από το 1998 έως το 2000 πραγματοποίησε την μεταπτυχιακή του ειδίκευση στην Εφηρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία και το 2003 έγινε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Βιοφυσική Χημεία, από το Πανεπιστημίο Κρήτης. Μετά την στρατιωτική του θητεία εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστημίο Κρήτης και στην Ιαπωνία ως δέκτης υποτροφίας JSPS. Aπό τον Αύγουστο του 2010 εργάζεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μελέτη συστημάτων Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας και Θαλάσσιας Χημείας με την χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών.